一种海泡石纤维复合止血材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115970042A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310107107.5

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,本发明提供了一种海泡石纤维复合止血材料的制备方法,通过研磨煅烧的方法在海泡石纤维的表面负载纳米抗菌颗粒得到海泡石纤维复合止血材料。海泡石纤维产量丰富、成本低且具有较好的生物相容性和液体吸收能力,海泡石纤维负载纳米银、纳米氧化亚铜、纳米氧化锌等颗粒后具有较强的杀菌抗感染效果。采用本发明制备方法得到的负载广谱抗菌纳米颗粒的海泡石复合止血材料作为新型止血材料具有吸液能力强、止血快速、生物相容性好、不会造成二次创伤、杀菌抗感染能力强、价格低廉的特点。本发明的制备工艺简单,合成温度低,重复性好,整个工艺流程对环境友好,适合工业生产。

    一种石墨烯合金复合相变材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113980654A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111370284.X

    申请日:2021-11-18

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯合金复合相变材料及其制备方法和用途,采用有机金属化合物改性石墨烯,大大提高了石墨烯层与层之间的内导热系数,同时掺杂导热系数很高的液态金属,并与相变基体材料进行复合获得了新型石墨烯合金复合相变材料。有机金属改性后的石墨烯大大改善了石墨烯各向异性的导热性能,进一步完善了复合相变材料的导热性能。

    一种纳米碳和二氧化钛共修饰的海泡石复合材料的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN110534720A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910848255.6

    申请日:2019-09-09

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳和二氧化钛共修饰的海泡石复合材料的制备方法及用途,所述纳米碳和二氧化钛共修饰的海泡石复合材料由海泡石纤维表面生长纳米颗粒并包覆柠檬酸后煅烧得到。本发明的优点为:一是纳米纤维海泡石原料丰富;二是用作碳包覆的碳源柠檬酸和用来生长二氧化钛纳米颗粒的钛酸四正丁酯成本低;三是本制备方法合成温度低,重复性好,整个工艺流程对环境友好,适合工业生产;四是本制备方法得到的纳米碳和二氧化钛共修饰的海泡石复合材料作为负极材料时充放电容量高,循环性能优异。而作为光催化剂使用时能有效降解水中的有机污染物,是一种环境友好的高性能光催化剂材料。

    一种用于原子力显微镜材料表征的微顶推装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114487488A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210183720.0

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种用于原子力显微镜材料表征的微顶推装置及其使用方法,顶推装置和AFM替换底座,顶推装置设置在AFM替换底座上。该顶推装置包括AFM替换底座、螺杆、六角锁紧螺母、上部装配式卡扣、下部装配式壁筒、限位及加载模块、螺杆式机械顶推装置、实验样品、探针、AFM悬臂、限位钢片、限位孔位。螺杆式机械顶推装置顶端与卡扣嵌套连接。螺杆式机械顶推装置放置在在AFM扫描管上方,AFM替换底座起到增高坐垫的作用。本发明用于与AFM联用获取材料的表面形貌信息、动力学响应、粘附力、动态模量、耗散值等数据。本发明通过螺杆式机械顶推装置可以精确控制实验样品的向上位移和速度,同时采用限位片较为精确地控制实验样品向上的最大位移。

    一种与原子力显微镜联用的材料微拉伸装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112748099A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011523670.3

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 一种与原子力显微镜联用的材料微拉伸装置及其使用方法,该装置包括底座、高精度涡轮式粗微调微分头、固定立柱、活动挡板、固定挡板、电机、连接件;其中,高精度涡轮式粗微调微分头设置在底座上,并采用固定立柱固定;高精度涡轮式粗微调微分头的一端与活动挡板连接;固定挡板设置在底座上;电机与高精度涡轮式粗微调微分头连接并驱动高精度涡轮式粗微调微分头。本发明与AFM联用获取材料的表面形貌信息、动力学响应、粘附力、动态模量、耗散值等数据。本发明通过高精度涡轮式粗微调微分头控制活动挡板的位移,可以实现连续拉伸变形,同时变形量可控且精度较高。

    一种碳修饰多孔ZnO纳米材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN109873147A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910160782.8

    申请日:2019-03-04

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳修饰多孔ZnO纳米材料及其制备方法和用途,多孔ZnO纳米材料在孔隙中填充有碳,多孔ZnO纳米材料的重量百分比为80~99%,碳的重量百分比为20~1%。所述制备方法:(1)以锌盐和尿素为原料,用微波反应技术制备多孔ZnO纳米材料;(2)用低聚糖对多孔ZnO纳米材料进行修饰;(3)将低聚糖修饰多孔ZnO纳米材料进行热处理得到碳修饰多孔ZnO纳米材料。本发明的优点为:一是碳修饰碳源的成本低、产量丰富;二是本制备方法工艺简单,合成温度低,重复性好,整个工艺流程对环境友好,适合工业生产;三是本制备方法得到的碳修饰多孔ZnO纳米材料作为负极材料时充放电容量高,循环稳定性和倍率性能好。

    一种聚氨酯-纳米材料复合隔膜及制备方法及用途

    公开(公告)号:CN109065816A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810922771.4

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 湘潭大学

    CPC classification number: H01M2/16 H01M2/1653

    Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯‑纳米材料复合隔膜及制备方法及用途,所述聚氨酯/纳米材料复合隔膜由纳米材料填充聚氨酯溶液后凝固而成。聚氨酯/纳米材料复合隔膜的厚度为20~200μm,孔隙率为30%~80%。本发明的优点为:一是聚氨酯/纳米材料复合薄膜制备方法简单,制备环境温和且制备工艺绿色环保;二是可以有效调控填充纳米材料的含量,以解决其热关闭和阻燃等安全性问题;三是与需要特殊造孔剂和剥离剂来制备隔膜的方法相比,本发明只需要普通无机盐或溶剂添加比例即可调控其孔隙率,并且孔径小,具有较高的离子穿透性以及电化学稳定性;四是由于聚氨酯和纳米材料本身的机械性能比较优异,可有效防止储能装置短路和枝晶穿刺。

    有机改性纳米二氧化硅/尼龙66复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101570590B

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN200910043526.7

    申请日:2009-05-27

    Applicant: 湘潭大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机改性纳米二氧化硅/尼龙66复合材料及制备方法,本发明具有如下的有益效果:1)纳米二氧化硅表面经化学修饰带上环氧基、氨基等基团,可与二元酸、二元酸反应形成化学键,并经过超声分散,因此减少了纳米二氧化硅粒子的团聚现象,提高了纳米二氧化硅的分散性,进而得到了分散性能良好的复合材料。2)制备过程中,采用GSH-2型高压釜原位聚合制备该复合材料,对其工业化生产具有一定的指导意义。

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